一种用于钠硫电池的安全结构

    公开(公告)号:CN103123986A

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201210537659.1

    申请日:2012-12-12

    Abstract: 本发明公开了储能领域的一种用于钠硫电池的安全结构,包括陶瓷电解质管和套接在所述陶瓷电解质管内的储钠管,所述陶瓷电解质管和储钠管之间形成阴极室;所述储钠管的底部连接一储钠管半球,所述储钠管和所述储钠管半球之间设有隔板,该隔板上开有至少一个第一通孔;所述储钠管半球底面的中心设有第二通孔,所述第二通孔的正上方,设有与所述隔板底面弹性连接,并能将所述第二通孔封闭的封堵部件。其技术效果是:其能够在陶瓷电解质管破裂或出现微裂纹时,防止液态钠流入钠硫电池的阴极室的同时,降低对陶瓷电解质管加工精度的要求。

    用于合成β”-氧化铝陶瓷的Na前驱粉浆料和Li前驱粉浆料的制备方法

    公开(公告)号:CN103121835A

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201210537623.3

    申请日:2012-12-12

    Abstract: 本发明公开了储能领域的用于合成β”-氧化铝陶瓷的Na前驱粉浆料的制备方法,包括:配料步骤:以合成β”-氧化铝所需的Na源和Al源为原料,按Na2O/Al2O3质量比为7.4~13.2比100进行配料,得到Na原料粉体;球磨步骤:以去离子水为球磨介质对Na原料粉体进行球磨混合,并在球磨混合的同时加入水溶性聚电解质,得到Na前驱粉浆料,其技术效果是:在提高Na前驱粉浆料固含量和稳定性的前提下,使Na前驱粉浆料的粘度显著降低,成分均匀性提高。同时,本发明还公开了储能领域的用于合成β”-氧化铝陶瓷的Li前驱粉浆料的制备方法。

    一种β”-氧化铝固体电解质陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN103121834A

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201210537621.4

    申请日:2012-12-12

    Abstract: 本发明公开了储能领域的一种β”-氧化铝固体电解质陶瓷,该β”-氧化铝固体电解质陶瓷是烧结成型的,其由5~15wt.%的Na2O、0.4~2wt.%的Li2O和余量的Al2O3组成。其电阻率小于3.0Ω·cm。本发明还公开了储能领域的一种β”-氧化铝固体电解质陶瓷的制备方法,包括钠前驱粉体制备步骤、锂前驱粉体制备步骤、β”-氧化铝粉体制备步骤、β”-氧化铝粉体压片步骤和烧结步骤,通过在β”-氧化铝粉体制备步骤中,提高锂前驱粉体的用量,使β”-氧化铝粉体中,Li2O的含量为0.4~2.0wt.%。其技术效果是:有效降低烧结步骤中的烧结温度,使β”-氧化铝固体电解质陶瓷的电阻率小于3.0Ω·cm。

    一种钠硫电池
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103500855B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310485385.0

    申请日:2013-10-17

    Abstract: 本发明公开了化学储能领域的一种钠硫电池,包括外壳和套接在外壳内的电解质陶瓷管;外壳与电解质陶瓷管径向之间形成正极室,电解质陶瓷管径向内侧形成负极室,正极室内填充有多孔导电纤维毡,电解质陶瓷管的顶面上设有径向向外突出的陶瓷绝缘环,陶瓷绝缘环与外壳之间设有正极密封装置,将正极室封闭,负极室内设有储钠管以及套接在储钠管外侧的安全管,储钠管的顶部通过负极密封盖封闭,陶瓷绝缘环与负极密封盖之间设有负极密封环,将负极室封闭,安全管外壁的底部与电解质陶瓷管内壁的底部之间设有绝缘且对液态钠不浸润的缓冲层,电解质陶瓷管外壁的底部设有绝缘且对硫和多硫化钠不浸润的底部保护层。

    一种钠硫电池的玻璃封接工艺

    公开(公告)号:CN103123984B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201210537646.4

    申请日:2012-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种钠硫电池的玻璃封接工艺,用于将β陶瓷电解质管与α陶瓷环固定在一起。先将α陶瓷环套在β陶瓷电解质管的口部外周面,再在α陶瓷环和β陶瓷电解质管的上端面涂陶瓷专用胶水,使α陶瓷环与β陶瓷电解质管预连接在一起,同时通过工装校正确保α陶瓷环与β陶瓷电解质管的同心度;将玻璃环从β陶瓷电解质管的底部向上套在β陶瓷电解质与α陶瓷环之间,以构成封接组件;将封接组件放在加热炉进行预加热、高温封接及冷却。本发明的钠硫电池的玻璃封接工艺可以保证α陶瓷环与β陶瓷电解质管的同心度,进而提高了钠硫电池的质量。

    一种用于钠硫电池批量检测系统的采集控制器

    公开(公告)号:CN103197253A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310072389.6

    申请日:2013-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种用于钠硫电池批量检测系统的采集控制器,包括模数转换器、温度传感器、电压采集器、存储器、CAN总线接口和RS485接口,所述温度传感器、电压采集器、存储器、CAN总线接口和RS485接口分别与所述模数转换器连接;所述温度传感器设于所述批测炉内;所述电压采集器设于所述待测钠硫电池的两极。本发明采集控制器能采集升降温过程中单体电池电压、批测炉温度数据,通过将该数据传输至智能控制系统来指导充放电设备的运行策略,由此使得在升降温过程中可以不需要充放电设备伴随在批测炉附近,仅需一台充放电设备即可满足多台批测炉的电池批测任务,显著提高了设备的利用率。

    一种钠硫电池模块专用保温箱

    公开(公告)号:CN103129842A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201310073240.X

    申请日:2013-03-07

    Abstract: 本发明公开了储能领域的一种钠硫电池模块专用保温箱,包括箱体,位于所述箱体顶部的保温箱盖,以及位于所述箱体前侧壁上的电控柜,所述箱体的侧壁包括从内到外依次设置的内壁、加热板、保温层和外壁,所述保温层包括从内向外依次设置的反射层、中空隔热层和真空保护层,所述的真空保护层是由真空材料制成的。其技术效果是:提高钠硫电池模块专用保温箱的保温效果,保证了所述中空隔热层的高真空度,钠硫电池模块专用保温箱的密封性也显著提高,钠硫电池模块运行过程中,不再需要定期进行抽真空操作,降低了钠硫电池模块的维护成本,也有利于将钠硫电池模块专用保温箱的体积做大,满足钠硫电池模块大型化的要求。

    一种用于陶瓷管的耐压检测设备

    公开(公告)号:CN103123311A

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201210537092.8

    申请日:2012-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种用于陶瓷管的耐压检测设备,包括一箱体、测试夹具及增压系统。所述箱体的上部设置一测试腔,该测试腔的内部设有底座及框架,所述底座安装在所述测试腔的底板上;所述框架呈U形结构,它固定在所述底座的上端,该框架的两侧臂的上部分别安装一轴承,该框架的底壁中央开设一螺纹通孔,在该螺纹通孔中连接一螺杆和螺母;所述测试夹具通过所述轴承活动连接在所述框架上并可通过所述螺杆和螺母固定;所述增压系统连接在所述测试夹具上。本发明的耐压检测设备能适应不同种类的陶瓷管的耐静压强度及耐爆破压力测试要求,能快速、准确地进行测试、筛选,剔除其中有缺陷的,保证批量陶瓷管的强度。

    一种合成钠硫电池固体电解质用氧化镁坩埚及其制备方法

    公开(公告)号:CN103121852A

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201210537624.8

    申请日:2012-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种合成钠硫电池固体电解质用氧化镁坩埚,该氧化镁坩埚由电熔氧化镁粉末、重质氧化镁粉末、三氧化二钇粉末、二氧化锆粉末、三氧化二铝粉末、二氧化硅粉末和氧化钙粉末按一定比例混合后,通过等静压成型和烧结制备而成。本发明还公开了一种合成钠硫电池固体电解质用氧化镁坩埚的制备方法。本发明公开的氧化镁坩埚能够对固体电解质Na-β″-Al2O3陶瓷管在烧结过程中提供碱性气氛保护,在坩埚内形成“富钠”气氛,抑制了电解质陶瓷管制品中的钠成分快速挥发,同时大大地降低传统电解质陶瓷管采用铂金坩埚封包滚烧工艺的生产和管理成本。

    一种用于陶瓷管的耐内压检测方法

    公开(公告)号:CN103115822A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201210537011.4

    申请日:2012-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种用于陶瓷管的耐内压检测方法,包括以下步骤:步骤一,将被测陶瓷管套在一个柔性试验管外并置于一个刚性护套内;步骤二,将一个增压系统的注液口与对柔性试验管连通;步骤三,启动增压系统的低压注液泵抽取测试液体并通过注液口注入柔性试验管内,直至将柔性试验管填满;步骤四,关闭低压注液泵,启动增压系统的高压注液泵,继续通过注液口向柔性试验管注入测试液体,使柔性试验管膨胀后将压力传给被测陶瓷管,通过在注液口上设置的压力传感器检测输出压力的大小,直至柔性试验管内测试液体的压力达到设定的压力;步骤五,保压10s,测试结束。本发明的用于陶瓷管的耐内压检测方法,对陶瓷管自身强度不构成影响。

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